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VMD-SG-WT去噪法及其在混沌去噪中的应用

     

摘要

为对混沌信号进行降噪,提出基于变分模态分解(VMD)的混合去噪(VMD-SG-WT)方法,首先基于各分量间的最小巴氏距离确定VMD分解模态参数,通过VMD将混沌信号分解成多个本征模态函数(IMFs);然后分别计算各个IMF分量与原始信号间的相关因数,根据相关关系指标确定IMF分量的含噪程度,对有效成分主导的信息分量重构进行Savitzky-Golay平滑滤波,对噪声主导的噪声分量重构进行小波降噪处理;最后利用平滑的信息分量与小波去噪的噪声分量进行重构,得到最终去噪的信号.采用VMD-SG-WT去噪法对Lorenz系统产生的仿真信号和实测的太阳黑子数序列进行降噪处理,并与局部投影去噪法、小波去噪法、经验模态分解(EMD)去噪法和单一VMD去噪法进行对比.结果表明:VMD-SG-WT去噪法能够有效对混沌信号进行降噪,去噪效果相对优于其他去噪方法的去噪效果.

著录项

  • 来源
    《东北石油大学学报》|2020年第4期|113-120132|共9页
  • 作者单位

    东北石油大学 人工智能能源研究院 黑龙江 大庆 163318;

    黑龙江省网络化与智能控制重点实验室 黑龙江大庆 163318;

    东北石油大学 人工智能能源研究院 黑龙江 大庆 163318;

    东北石油大学 电子科学学院 黑龙江 大庆 163318;

    东北石油大学 人工智能能源研究院 黑龙江 大庆 163318;

    黑龙江省网络化与智能控制重点实验室 黑龙江大庆 163318;

    东北石油大学 人工智能能源研究院 黑龙江 大庆 163318;

    黑龙江省网络化与智能控制重点实验室 黑龙江大庆 163318;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 数字信号处理;
  • 关键词

    巴氏距离; 变分模态分解; Savitzky-Golay平滑滤波; 小波去噪; 混沌信号;

  • 入库时间 2023-07-25 16:20:06

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